耐高温球等鞭金藻选育研究

Poster with bright sun on left and thermometer on right; Chinese text about high-temperature resilience in a blue underwater-themed design.

原文《耐高温球等鞭金藻(Isochrysis_galbana)藻种的选育与饵料特性初步分析》_赵东会

Related Posts

Infographic of a wastewater treatment system with a central bioreactor and four side panels showing different treatment scenarios (domestic, heavy metal, farm, ecological restoration). Read More

藻菌共生体系污水处理技术文献解读

当前工业、生活污水排放的碳、氮、磷、重金属等污染物易引发水体富营养化与生态破坏,传统膜处理、活性污泥、高级氧化工艺普遍存在运行成本高、二次污染、污泥产量大、资源回收率低等短板。 藻菌共生体系(ABSS)作为新型绿色生物处理技术,兼具低成本、零化学药剂、污泥产量极少、可同步资源化回收生物质等优势。文章系统剖析微藻与细菌共生、竞争双重互作机制,从菌种属性、环境条件、污水水质三大维度梳理影响净水效率的关键因素;同时从污染物降解、生物质高值转化两大维度梳理应用路径,证实该体系可同步去除氮磷营养盐与铬、锌、铜等重金属,还能将收获的微藻生物质转化为生物能源、有机肥、工业高分子原料,为微藻污水资源化产业落地提供完整理论支撑。…

藻菌协同抗旱!小麦增产 36% 解锁微藻农业新价值

小麦支撑全球超四成人口口粮供给,是保障粮食安全的核心作物。当下气候变化加剧降水波动,干旱频发严重制约小麦产能,如何提升作物水分利用率、稳定旱季产量,已成为农业种植亟待解决的痛点。 促生细菌 PGPB 是公认的抗逆增产有益微生物,而斜生栅藻这类单细胞藻类,同样具备优良的植物促生潜力,二者协同应用的田间价值此前一直缺乏系统验证。本研究以小麦为试验对象,搭配阿根廷根霉菌 Az39 与斜生栅藻 C1S 构 […]…

碳养精准配比,解锁微藻高产新范式

微藻生物量、脂质与蛋白合成,是微藻能源、食品、饲料产业化的核心关键。如何通过调控培养条件,精准定向培育微藻代谢产物,一直是行业规模化生产的重点难题。本研究以栅藻、普通小球藻两大主流淡水微藻为研究模型,深入探究碳源、营养物质输入对微藻生长及产物合成的影响规律,通过两种专用培养基、梯度无机碳浓度培养实验,系统检测微藻生物量、细胞形态、表面电位及生化组分差异,为微藻精细化、定制化养殖提供了关键技术依据。 […]…